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加州大学:鱿鱼外皮启发仿生红外隐身伪装研究

加州大学欧文分校Henry Samueli工程学院的研究人员受笔管鱿鱼启发创造了一种仿生红外伪装涂层。 由化学工程与材料科学副教授Alon Gorodetsky领导的科研小组在常见的细菌中生产了一种反射物质——一种结构蛋白,该蛋白是乌贼改变颜色和反射光线能力的基础。利用它可以制备模仿鱿鱼外皮的光学活性薄膜。 用适当的化学刺激,薄膜的颜色和反射率可以来回变换,这使得薄膜在红外线摄影机下反复消失和再现。 军事中广泛使用红外探测设备用于夜视、导航、目标监视与跟踪。据加州大学欧文分校,该涂层的革新点在于其功能位于电磁频谱的近红外波段,大约700到1200nm,这与大多数红外成像设备的标准成像范围匹配。该波段通常不适用仿生的反光材料。 “我们的方法简单、各种表面兼容,有潜力使许多简单的对象获得伪装能力,” Gorodetsky说,这项工作可能应用在红外隐身伪装、节能反光涂层和生物启发光学。 发展一......阅读全文

室温红外探测与仿生动目标探测研究获进展

  中国科学院上海技物所研究员胡伟达与复旦大学教授周鹏合作,在范德华尔斯异质结室温红外探测与仿生动目标探测领域中取得进展。  在室温红外探测方面,研究首次提出了基于范德华尔斯单极势垒结构的红外探测器,突破了传统材料的晶格匹配与能带匹配的限制。上海技物所团队巧妙地构建出一种天然屏障的能带结构,只阻挡“

加州大学:鱿鱼外皮启发仿生红外隐身伪装研究

  加州大学欧文分校Henry Samueli工程学院的研究人员受笔管鱿鱼启发创造了一种仿生红外伪装涂层。   由化学工程与材料科学副教授Alon Gorodetsky领导的科研小组在常见的细菌中生产了一种反射物质——一种结构蛋白,该蛋白是乌贼改变颜色和反射光线能力的基础。利用它可以制备模仿鱿

室温红外探测与仿生动目标探测研究新进展

  中国科学院上海技物所研究员胡伟达与复旦大学教授周鹏合作,在范德华尔斯异质结室温红外探测与仿生动目标探测领域中取得进展。  在室温红外探测方面,研究首次提出了基于范德华尔斯单极势垒结构的红外探测器,突破了传统材料的晶格匹配与能带匹配的限制。上海技物所团队巧妙地构建出一种天然屏障的能带结构,只阻挡“

光电所在多焦点仿生复眼光学元件设计和制备获进展

   随着现今微光机电系统技术的迅猛发展,人们对光学成像系统的要求越来越高,如导航系统、微型广角监视设备、内视镜等领域,希望整个系统的体积小、重量轻、视场大以及灵敏度高。新型的仿生复眼成像系统,利用光电元件代替昆虫复眼中的对应结构,将对系统的探测感知能力带来革命性提高,从而为导航系统、微型广角监视设

我国在多焦点仿生复眼光学元件设计和制备上取得进展

  随着现今微光机电系统技术的迅猛发展,人们对光学成像系统的要求越来越高,如导航系统、微型广角监视设备、内视镜等领域,希望整个系统的体积小、重量轻、视场大以及灵敏度高。新型的仿生复眼成像系统,利用光电元件代替昆虫复眼中的对应结构,将对系统的探测感知能力带来革命性提高,从而为导航系统、微型广角监视设备

仿生材料

由于超疏水材料,特别是表面改性后仿生材料(仿荷叶超疏水或仿壁虎钢毛结构超亲水材料)的接触角的表征因结构的特殊性,测试起来特别困难。现有的理论通常基于Wenzel和Cassie模型。这些理论为我们的分析奠定了一定的基础,而实际应用于本征接触角的表征计算时难度相当大。有一些科研人员力图通过分析表面粗糙度

傅里叶变换红外光谱仪的光学原理

傅立叶变换红外光谱仪的典型光路系统,来自红外光源的辐射,经过凹面反射镜使成平行光后进入迈克尔逊干涉仪,离开干涉仪的脉动光束投射到一摆动的反射镜B,使光束交替通过样品池或参比池,再经摆动反射镜C(与B同步),使光束聚焦到检测器上。 傅立叶变换红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,故来自光源的光有足够的能量经

傅立叶变换红外光谱仪的光学原理

  傅立叶变换红外光谱仪的典型光路系统,来自红外光源的辐射,经过凹面反射镜使成平行光后进入迈克尔逊干涉仪,离开干涉仪的脉动光束投射到一摆动的反射镜B,使光束交替通过样品池或参比池,再经摆动反射镜C(与B同步),使光束聚焦到检测器上。  傅立叶变换红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,故来自光源的光有足够的

红外线光学气体浓度传感器作用原理

被检测气体通过一个烧结的不锈钢阻火器进入气室。气室中有一盏灯提供循环的红外光源。光源在气室中反射并终止于两个热电感应片上。两个感应片一个是“活跃感应片”,另一个是“参照感应片”。每个热电感应片都各自输出一个电平以显示与其表面接触的红外光的强度。“活跃感应片”上覆盖着一层滤光材料,它能透过红外光谱中被

简述红外温度计的光学分辨率

  光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。例如国产的手持式红外测温仪Ti213,距离系数为80:1,如果距目标80厘米远,那么测量范围的直径是1厘米。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越